文献分享丨ACS Catalysis杂志:北京工业大学郑坤课题组在光催化合成过氧化氢领域的研究效果


第一作者:侯继祥、王凯文
2024年7月,,,,,,,国际着名学术期刊ACS Catalysis于线上平台正式刊载了北京工业大学郑坤教授团队在光催化合成过氧化氢这一前沿领域取得的突破性研究效果。。。。。。该团队立异性地提出了一种协同修饰战略,,,,,,,即借助氮化碳中氮空位与CoOx原子团簇的巧妙团结,,,,,,,乐成实现了在纯水系统下高效光催化合成H?O?。。。。。。此项研究的论文第一作者为侯继祥和王凯文,,,,,,,张旭博士与郑坤教授则配合担当了论文的通讯作者。。。。。。
亮点一:立异性的高活性光催化剂协同设计路径:运用缺陷工程与活性位点工程相团结的方法,,,,,,,把高含量负载的 CoOx 原子团簇精准沉积于富含氮空位的氮化碳载体之上。。。。。。这种奇异设计有用抑制了光生载流子的复合征象,,,,,,,显著提升了质料外貌的反应效率,,,,,,,为光催化反应的高效举行提供了有力支持。。。。。。
亮点二:在纯水情形中展现出卓越的光催化 H?O? 性能:在可见光的照射条件下,,,,,,,该催化剂的 H?O? 产率高达 244.8 μmol L?¹ h?¹。。。。。。在 420 nm 单色光照射下,,,,,,,其表观量子产率(AQY)抵达 5.73%,,,,,,,太阳能 - 化学能转化效率(SCC)为 0.47%。。。。。。这一系列数据批注,,,,,,,该催化剂在光催化 H?O? 天生方面的性能逾越了目今大都已报道的氮化碳基光催化剂。。。。。。
亮点三:对催化性能增强机理睁开深度剖析:氮空位的保存对氮化碳的电子结构举行了优化,,,,,,,加速了光生载流子的疏散历程;;;;;;而 CoOx 原子团簇则充当了反应的活性中心,,,,,,,不但增进了 O? 的吸附与活化,,,,,,,还提高了 2e? ORR 的选择性。。。。。。别的,,,,,,,它还起劲推动了向要害反应中心体 *OOH 的转化,,,,,,,进而加速了 H?O? 的天生速率。。。。。。

在光催化剂的制备探索中,,,,,,,研究团队首先接纳热蚀刻这一奇异要领,,,,,,,乐成打造出富含氮(N)空位的氮化碳载体,,,,,,,并将其命名为NvCN。。。。。。紧接着,,,,,,,运用光诱导沉积的立异战略,,,,,,,把CoOx原子团簇精准地沉积在NvCN外貌,,,,,,,由此制备出具有N空位和CoOx原子团簇双重修饰特征的氮化碳光催化剂,,,,,,,即CoOx-NvCN。。。。。。
为了深入相识其微观结构转变,,,,,,,研究借助透射电镜举行视察,,,,,,,发明经由热蚀刻处置惩罚后,,,,,,,原本呈厚层块状结构的BCN摇身一变,,,,,,,成为了具有多孔薄层结构的NvCN。。。。。。此后,,,,,,,使用球差校正透射电镜开展进一步研究,,,,,,,清晰地证实了CoOx原子团簇在NvCN外貌匀称漫衍、乐成沉积。。。。。。

为深入探讨所制备催化剂的微观结构特征,,,,,,,研究团队综合运用了多种先进表征手艺,,,,,,,包括X射线衍射(XRD)、红外光谱(FTIR)以及X射线光电子能谱(XPS)。。。。。。剖析效果展现,,,,,,,在热蚀刻这一要害处置惩罚历程中,,,,,,,N?C位点处的氮(N)原子爆发丧失,,,,,,,进而形成了氮空位。。。。。。
为了进一步明晰钴(Co)元素的化学状态与配位信息,,,,,,,研究团队又借助XPS以及X射线吸收近边结构谱(XANES)睁开深入剖析。。。。。。效果显示,,,,,,,在CoOx-NvCN催化剂中,,,,,,,Co元素以正氧化态的形式保存,,,,,,,其价态处于 +2 价和 +3 价之间。。。。。。
同时,,,,,,,扩展X射线吸收细腻结构谱(EXAFS)的测试效果批注,,,,,,,Co物种主要以Co - O - Co配位结构的形式保存,,,,,,,且不保存Co - Co键。。。。。。这一效果有力地证实,,,,,,,Co元素是以CoOx原子团簇的形式匀称疏散在NvCN外貌,,,,,,,这与球差电镜下所视察到的征象高度吻合。。。。。。
别的,,,,,,,原位电子顺磁共振谱(in - situ EPR)的测试数据批注,,,,,,,N空位和CoOx原子团簇的引入,,,,,,,使得催化剂系统爆发了特另外未成对电子,,,,,,,从而形成磷苹电子结构。。。。。。这种富电子结构在光照条件下,,,,,,,能够有用增进光生载流子的天生,,,,,,,为提升催化剂的光催化性能提供了有力支持。。。。。。

在深入探讨催化剂性能的历程中,,,,,,,研究团队接着运用紫外 - 可见光漫反射光谱(UV - vis DRS)这一手艺手段,,,,,,,对所有样品吸收太阳光的能力睁开周全评估。。。。。。实验发明,,,,,,,氮空位的引入为NvCN带来了显著转变,,,,,,,使其具备更宽泛的光学吸收规模以及更强盛的光学吸收强度。。。。。。而在进一步沉积CoOx原子团簇之后,,,,,,,CoOx - NvCN在可见光区域的吸收能力又获得了进一步提升,,,,,,,展现出更优异的吸光特征。。。。。。
为了从理论层面深入剖析这一征象,,,,,,,研究团队团结价带X射线光电子能谱(VB - XPS)与密度泛函理论(DFT)盘算睁开研究。。。。。。效果批注,,,,,,,氮空位和CoOx原子团簇的引入,,,,,,,犹如给催化剂的能带结构举行了一场精准“微调”,,,,,,,有用缩窄了能带间隙,,,,,,,进而增强了催化剂对可见光的吸收能力,,,,,,,为催化剂在可见光驱动下的高效反应涤讪了基础。。。。。。
为了进一步揭开催化剂内部载流子疏散和传输的神秘面纱,,,,,,,研究团队开展了一系列细腻测试,,,,,,,包括光致发光(PL)光谱、瞬态光致发光(TRPL)光谱、瞬态光电流(TPR)测试以及电化学阻抗(EIS)测试。。。。。。实验数据清晰地展现,,,,,,,先通过构建外貌缺陷来优化电子结构,,,,,,,再进一步沉积CoOx原子团簇,,,,,,,这种“两步走”战略能够像给载流子开发一条流通无阻的“高速公路”一样,,,,,,,有用抑制光生载流子的复合征象,,,,,,,大幅提高载流子的迁徙效率,,,,,,,从而为催化剂实现高效光催化反应提供了有力包管。。。。。。
综合上述研究内容,,,,,,,本研究乐成开创并展示了一种极具效果的合成战略。。。。。。通过这一战略,,,,,,,全心设计并制备出一种由N空位与CoOx原子团簇配合修饰的聚合物氮化碳光催化剂,,,,,,,将其命名为CoOx - NvCN,,,,,,,并巧妙地将其应用于攻克光催化生产H?O?系统中所面临的要害科学难题。。。。。。
在研究历程中,,,,,,,我们细密团结实验数据与理论盘算,,,,,,,对N空位和CoOx原子团簇怎样改变聚合物氮化碳的内在特征睁开了系统且深入的研究,,,,,,,同时深入探讨了它们在整个光催化H?O?转化历程中所起到的起劲增进作用。。。。。。实验效果令人振奋,,,,,,,CoOx - NvCN展现出了卓越的H?O?天生涯性。。。。。。在可见光的照射下,,,,,,,其H?O?产率高达244.8 μmol L?¹ h?¹;;;;;;在420 nm波优点,,,,,,,表观量子产率(AQY)抵达5.73%,,,,,,,太阳能 - 化学能转化效率(SCC)为0.47%。。。。。。
进一步的研究展现,,,,,,,CoOx - NvCN之以是具备云云优异的性能,,,,,,,主要得益于N空位和CoOx原子团簇之间的协同效应。。。。。。详细而言,,,,,,,N空位的引入对氮化碳载体的电子结构举行了优化,,,,,,,不但显著增强了其对可见光的吸收能力,,,,,,,还极大地增进了光生载流子的疏散与迁徙历程;;;;;;而CoOx原子团簇则充当了高活性、高选择性的O?吸赞许活化位点,,,,,,,有力地推动了向要害反应中心体OOH的转化,,,,,,,最终实现了产品H?O?的快速天生(反应路径为:O? → ·O?? → ·OOH → H?O?)。。。。。。
这项研究事情不但为设计兼具高活性与高选择性的H?O?光催化剂提供了全新的设计思绪,,,,,,,更为深入探讨光催化反应机理开发了崭新的视角,,,,,,,有望推动光催化领域迈向新的生长阶段。。。。。。
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